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实现 ()*) 全方位覆盖,+,*) 网络可 以连接 -,./01
和23415314 网络,实现通信和共享。如图 6所示。
图1物联网节电技术框架结构
在整个系统当中,可以分为用户操作层、中间件
层、网关层、传感 /执行层,并且每个层级之间可以上
下传递。用户通过手机、电脑向中间服务器发送信
息,在数据库中记录信息,传输给 -)7/11 局域网,传
感器和执行器在局域网中与 +,*, 连接,通过工业以
太网发送用户指令实现信息传递。传感器和设备通
过+,*, 网络向网络层传递信息,中间服务器将信息
处理之后反馈给用户终端,从而实现信息传递、用户
监控及操作。传感器、执行器通过 -,7/11 局域网和
+,*, 连接实现了信息共享。中间服务器与以太网通
信,获取 -,7/11 局域网 28,向物联网网关确认信息。
用户层、传感 /执行层与中间件通信,将本地客户端
命令上传,传感器采集用电信息,并具备报警功能,
将报警用电数据传输给客户端[%]。
1.2 基于 ZigBee 网络的系统设计
对于大用户来说,公共照明、室内照明、用电设
施都是大功耗部分。对公共照明采用划区域分片管
理,每个区域都会形成一个 -,7/11 的局域网,采用
统一管理模式。-,7/11 节电照明系统采用智能化控
制模式,每个灯具上都设置一个传感器,采集环境光
照度,自动调节光亮大小。
室内照明通常采用分区管理,在室内门口设置
红外释电传感器,可以检测人员流动实际情况。如果
检测到红外点证明室内有人员流动,控制芯片会自
动开启;如果没有检测到红外信号,则自动关闭电
源,并通过 +,*, 将信号传输给服务器。
电气设备是电能消耗的重要一环,如果其温度
过高、操作不当,会造成频繁开关机、散热口灰尘量
较大,这都会影响电气设备的使用寿命。在电气设备
上安装温度传感器和控制端核心芯片,芯片用于记
录电气设备开关机时间,如果开关机频率超出了设
定阈值,则芯片会自动向电气设备发送锁定信号,锁
定电气设备,之后按照设定时间即可再次启动设备。
如果传感器检测到电气设备温度高于安全阈值时,
芯片会自动控制设备关机,并将设备异常信号传输
给服务器。管理人员可以及时获取相关信息,并展开
维护工作。整个流程如图 %所示。
图2网络系统运行流程图
1.3 网关技术
网关技术能够实现 -,7/11 和+,*, 网络之间的
协调互联,实现二者之间的数据通信。在-,7/11、
+,*, 中加入主控芯片,9:8; 负责应用程序,<:8 /28
负责协议处理。
6=>=6 硬件技术
由于基于物联网、大数据的大用户节电系统采
用了无线通信方案,所以信号传输会受到其他信号、
自然环境的影响,容易造成系统丢包。+,*, 和-,.-
/00 通过网关实现通信,终端用户利用 +,*, 可以控
制多个 -,./00 网络节点。为了保障系统应用性、兼
容性,选择具有射频模块的网关设备,支持 +,*,、以
太网与 -,./00 连接。网关采用固定电源供电方案,
无需考虑网关节能问题。
6=>=% 软件技术
采用软件技术设置 -,./00、+,*, 信道选择以及
典型大用户节电技术及效益分析
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